Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Анализ электрографический

Рис. Д.26. Схема установки для электрографического анализа. Рис. Д.26. <a href="/info/13990">Схема установки</a> для электрографического анализа.

    Поскольку на аноде растворяются лишь микрограммовые количества веществ, внешняя поверхность пробы практическ не разрушается. Поэтому электрографию можно применять для анализа изделий из пластмасс. Этот метод также дает возможность установить распределение легирующих- элементов на поверхности металлов. Благодаря простоте выполнения и незначительным аппаратурным затратам электрографию используют в металлургической промышленности для быстрого решения аналитических задач, например для сортировки и классификации неизвестных образцов легированных сталей. С помощью-этого метода можно определять также состав деталей из медно-никелевых сплавов и нержавеющих сталей, доступ к которым затруднен. Для этих целей применяют выпускаемые промышленностью переносные приборы, снабженные портативной капсулой с электрографическим устройством для проведения анализа. При использовании вместо фильтровальной бумаги желатиновых пластинок, импрегнированных электролитами, на них появляется так называемый химический отпечаток поверхности металла. После соответствующей обработки растворами реактивов можно наблюдать под микроскопом распределение компонентов на поверхности металла. [c.93]

    В чем заключается электрографический метод анализа  [c.345]

    РАБОТА 11. ЭЛЕКТРОГРАФИЧЕСКИЙ КАПЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ [c.450]

    Однако новейшие экспрессные методы качественного анализа — капельный, микрокристаллоскопический, электрографический и др. — позволяют в ряде случаев довольно тонко различать исследуемые материалы. [c.584]

    В книге излагаются методы капельной сортировки, капельного качественного анализа, электрографического исследования и полуколичественного капельного анализа черных металлов и цветных сплавов. [c.668]

    Сущность электрографического анализа заключается в анодном растворении сплавов с последующим обнаружением их компонентов. Исследование проводится на специальном приборе — электрографе (рис. 65). [c.266]

    Сочетание электромиграции с принципом хроматографии на бумаге (электрографический анализ и двумерная электрохроматография). [c.535]

    На рис. 14.6а показана схема электрографической установки. Она включает два плоских металлических электрода, между которыми зажата прокладка из бумаги или другого сорбента, пропитанного раствором электролита. Один из электродов изготавливают из инертного металла (например, золота) или металла, не мешающего анализу (например, алюминия) поверхность электрода, находящаяся в контакте с сорбентом, отполирована. Вторым электродом служит образец анализируемого металла. Поверхность контакта образца предварительно полируют при помощи мелкого абразивного материала, затем остатки этого материала, а также масляные пленки тщательно смывают. Для установления эффективного контакта между электродами и слоем сорбента электроды сжимают. Если необходимо удалять с поверхности образца катионы, образец должен служить анодом. Наоборот, если исследователя интересуют удаляемые с образца частицы анионного характера, цепь составляют таким образом, чтобы образец служил катодом. [c.463]


    При электрографическом анализе металлов следует различать два случая а) металл образует механическую смесь б) металл является сплавом (твердый раствор). [c.118]

    При расшифровке результатов электрографического анализа не следует испытывать бумагу на наличие металла, который служил катодом, так как всякий катод, кроме платинового, частично подвергается действию электролита, В связи с этим целесообразно пользоваться следующим приемом. Приготовляют полоску металла и полоску целлулоида (длина 20 мм, ширина 10 мм), складывают их и на обе полоски помещают пропитанную раствором бумагу. Испытуемое вещество накладывают на ту часть бумаги, которая находится над целлулоидной полоской, и подводят к ней положительный полюс отрицательный полюс соединяют с металлической пластинкой. Благодаря этому устраняется возможность непосредственной химической реакции между испытуемым веществом и катодной пластинкой, так как они разделены полоской бумаги, лежащей на целлулоиде. Вместо двух различных пластинок катодная пластинка может быть окружена соответствующей полосой изолирующего материала. [c.119]

    ТЕХНИКА ЭЛЕКТРОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 35 [c.120]

    ТЕХНИКА ЭЛЕКТРОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА [c.121]

    ТЕХНИКА ЭЛЕКТРОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 123 [c.123]

    Указания к анализу. Перед нанесением характерного реактива аммиак удаляют, слегка подогревая бумагу над пламенем. При непосредственном электрографическом получении оттиска бумагу, после снятия с минерала, промывают разбавленной фосфорной кислотой (1 20). Цвет оттиска — коричневый. [c.319]

    Электрографический капельный анализ 451 [c.451]

    Электрографический капельный анализ 453 [c.453]

    Кроме того, в книге приводятся краткие сведения по микрокристаллоскопическому, капельному, электрографическому и хроматографическому анализу. [c.2]

Рис. 31. Аппарат для электрографического анализа медная пластинка 2—проба 3— индикаторная бумага алюминиевая пластинка. Рис. 31. Аппарат для электрографического анализа <a href="/info/401161">медная пластинка</a> 2—проба 3— <a href="/info/84871">индикаторная бумага</a> алюминиевая пластинка.
    Электрографический метод имеет следующие преимущества 1) анализ занимает несколько секунд или минут, 2) исследуемый образец не разрушается и, наконец, 3) при его применении возможно обнаруживать в образцах металлов, сплавов и минералов различные включения. [c.577]

    Примеры применения электрографического анализа [c.577]

    В капельном анализе часто применяются электрохимические методы разделения. Иногда, особенно при проведении хроматографии на бумаге, применяется дифференциальная диффузия, в которой электрическое поле используется для достижения желаемого разделения. Большое значение в работе с капельными реакциями имеют электрографические методы, применяемые при исследовании металлов, сплавов и руд. Принцип разделения основан на использовании анодного растворения металлов. Практически в качестве анода применяют исследуемое вещество, а в качестве катода—алюминиевую фольгу. Между электродами помещают фильтровальную бумагу, смоченную надлежащим реагентом. При наложении соответствующего напряжения металлы, растворяясь, переходят с поверхности образца, и их место в образце фиксируется реагентом на бумажном отпечатке. Общее [c.78]

    В продаже уже имеются различные типы аппаратов для электрографических анализов. Простой аппарат для электрографических анализов показан на рис. 31. Он состоит из алюминиевой пластинки, являющейся отрицательным полюсом, на которую положена фильтровальная бумага, смоченная раствором хлорида калия, а затем бумага, смоченная водой или кислотой. Медная пластинка с припаянным к ней медным стержнем является положительным полюсом. Источником питания служит батарея на 1,5 в изменение напряжения на электродах можно регулировать простым реостатом. [c.79]

    Поскольку в отечественной литературе имеются специальные монографии и руководства по микро- и полумикроанализу, мы не ставили себе задачей давать полное описание этих. методов. Однако мы считаем полезным дать для. начального ознако мления краткое описание основных принципов и технических приемов екоторых специальных методов, а также привести некоторые типичные примеры их применения в аналитической практике, С> этой целью приводятся ниже дополнительные главы Микрокристаллоскопия , Капельный анализ , Электрографический анализ и Хроматографический анализ . [c.559]

    Видоизменения метода анализа электролизом.. Днялиз электролизом применяют и для качественных определений отдельных элементов. В 1928 г. чешским химиком А. Глазновым был предложен электрографический метод определения отдельных катионов испытуемый образец металла или минерала зажимают между двумя электродами, к которым подводят постоянный ток в 10—20 в. Катод покрывают фильтровальной бумагой, смоченной каким-либо электролитом и реактивом на определяемый ион. Под влиянием тока определяемый ион переходит на катод, где дает характерную цветную реакцию с реактивом, которым пропитана фильтровальная бумага. В некоторых случаях, строго стабилизируя силу тока и время электролиза, по интенсивности окраски можно с.удить и о количестве определяемого иона в образце. [c.323]


    B. П. Милина Электрографический метод анализа (1966), И. С. Мустафина и Л. А. Молот Органические аналитические реагенты (1967). [c.204]

    Милин В. П. Органические реактивы в электрографическом анализе. — В кн. Применение органических реактив0в-в аналит. хим. Саратов, Приволжск. кн. изд., 1966, 95—96 (2-е Всес. совещ. Тезит сы докладов). [c.9]

    Технику электрографическо-уЛ го анализа удобнее всего рассматривать на примере электрографического исследования минералов, так как здесь мы встречаемся с рядом разнообразных случаев, из которых каждый отличается в своих экспериментальных деталях. [c.120]

    Нижний электрод прибора для злектрографичеокого анализа изолирован от основания эбонитовой пластинкой или резиновой губкой 10 толщиной 4—5 мм. Источником тока служит аккумулятор, в цепь включают реостат на 300 ом и миллиамперметр. Сила тока при электрографическом снятии оттиска 50 ма. Важно, чтобы минерал при работе не нагревался, так как нагревание может вызвать разрушение полированной поверхности. [c.121]

    Как правило, электрографические методы применяют для исследовани5Г минералов, проводящих, а метод оттисков, при исследовании минералов, не проводящих электрического тока. Техника анализа методами оттисков и электрографии подробно описана в гл. III. [c.317]

    Идею использования электролиза для переноса ионов с образцов металлов и исследования раствора по окраске разработали самостоятельно X. Фриц [6] и А. Глазунов [7]. X. Фриц переносил малые количества растворенных металлов на фильтровальную бумагу при помощи электролиза в стандартных условиях. А. Глазунов применил электролитический перенос ионов металлов для выявления макроструктуры образцов этих металлов. Б сочетании эти приемы известны металлургам как электрографический анализ [13]. Минералы и породы впервые анализировали таким способом Г. Гутцейт и др. [10], а позже их работа была продолжена в направлении повышения точности Д. Вильямсом и Ф. М. Нахла [18]. До недавнего времени этим путем анализировались лишь образцы, ионизированные в электрическом ноле. С введением ионообменных прозрачных мембран процесс получения контактных отпечатков нашел широкое применение при анализе металлургических, геологических и биологических образцов [4]. [c.51]

    Д. Вильямс и Ф. М. Нахла [18] предложили термин хроматографический контактный отпечаток для описания способа, которым они получали избирательно окрашенные изображения минералов и руд. Они применяли бумаги, покрытые желатиной, аналогичные тем, которые употреблялись для электрографического анализа . Их результаты имели важное значение как качественная оценка при изучении распределения катионов и анионов в металлургических образцах. Фактически это единственно доступный прием изучения на химической основе качественной природы распределения металлов в рудных месторождениях. Теперь, с введением прозрачных мембран, эти химические изображения можно получать с большей точностью и увеличением, что позволяет обнаружить тонкую структуру образца в отношении его катионов и анионов (рис. 14). [c.51]

    Одним из видов полумикроанализа является электрографический анализ (метод отпечатков). Сущность метода заключается в том, что компоненты сплавов, а также природных минералов при анодном ра Створении образцов переходят в виде соответствующих ионов на фильтровальную бумагу или а пленку желатины. Схема одного из применяемых в этом методе приборов изображена на рис. 56. [c.577]


Библиография для Анализ электрографический: [c.234]    [c.9]   
Смотреть страницы где упоминается термин Анализ электрографический: [c.266]    [c.48]    [c.577]    [c.577]   
Капельный анализ (1951) -- [ c.120 ]

Качественный химический анализ (1952) -- [ c.577 ]

Капельный анализ органических веществ (1962) -- [ c.78 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте